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如图5所示,将物体A放在容器B中,以某一速度把容器B竖直上抛,不计空气阻力,运动过程中容器B的地面始终保持水平,下列说法正确的是( )
A.在上升和下降过程中A对B的压力都一定为零
B.上升过程中A对B的压力大于物体A受到的重力
C.下降过程中A对B的压力大于物体A受到的重力
D.在上升和下降过程中A对B的压力都等于物体A受到的重力
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如图4所示,一块橡皮用不可伸长的细线悬挂于O点,用铅笔靠着细线的左侧从O点开始水平向右匀速移动,运动中始终保持悬线竖直,则在铅笔向右匀速移动过程中,橡皮运动的速度( )
A.大小和方向均不变
B.大小不变,方向改变
C.大小改变,方向不变
D.大小和方向均改变
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如图3所示,在一辆由动力驱动的小车上有一水平放置的弹簧,其左端固定在小车上,右端与一小球相连。设在某一段时间内小球与小车相对静止且弹簧处于压缩状态,若忽略小球与小车间的摩擦力,则在这段时间内小车可能是( )
A.向右做加速运动
B.向右做减速运动
C.向左做加速运动
D.向左做减速运动
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某人骑自行车在平直公路上行进,图2中的实线记录了自行车开始一段时间内的速度v随时间t变化的图象。某同学为了简化计算,用虚线做近似处理,下面说法正确的是( )
A.在t1时刻,虚线反映的加速度比实际的大
B.在0~t1时间内,由虚线计算出的平均速度比实际的大
C.在t1~t2时间内,由虚线计算出的位移比实际的大
D.在t3~t6时间内,虚线表示的是匀速运动
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伽利略在著名的斜面实验中,让小球分别沿倾角不同、阻力很小的斜面从静止开始滚下,通过实验观察和逻辑推理,得到的正确结论有( )
A.倾角一定时,小球在斜面上的位移与时间成正比
B.倾角一定时,小球在斜面上的速度与时间成正比
C.斜面长度一定时,小球从顶端滚到底端时的速度与倾角无关
D.斜面长度一定时,小球从顶端滚到底端时的时间与倾角无关
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如图1所示,重物的质量为m,轻细绳AO的A端和BO的B端固定,平衡时AO水平,BO与水平方向的夹角为60°。AO的拉力F1和BO的拉力F2与物体重力的大小关系是( )
A.F1>mg
B.F1<mg
C.F2<mg
D.F2>mg
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如图15为过山车的模型图,在模型图中半径为R1=2.0m和R2=8.0m的两个光滑圆形轨道,固定在倾角为
斜轨道面上的Q、Z两点,且两圆形轨道的最高点A、B均与P点平齐,圆形轨道与斜轨道之间圆滑连接,现使小车(视为质点)从P点以一定的初速度沿斜面向下运动,已知斜轨道面与小车间的动摩擦因数
,取g=10m/s2,(sin37o=0.6 cos37o=0.8),求:
⑴若小车恰好能过第一个圆形轨道的最高点A处,则其在P点初速度为多大?
⑵若小车质量为1000Kg,在P点的初速度为10m/s,则小车通过B点时对轨道的压力多大?
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在足够大的空间中,存在水平向右的匀强电场,若用绝缘细线将质量为m的带正电的小球悬挂在电场中,其静止时细线与竖直方向夹角
,现去掉细线,将该小球从电场中的某点竖直向上抛出,抛出时初速度大小为
,如图14所示,求
⑴电场强度的大小
⑵小球在电场内运动到最高点的速度
⑶小球从抛出到达到最小速度的过程中,电场力对小球所做的功。(sin37o=0.6 cos37o)=0.8)
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一质量为m的质点,系于长为R的轻绳的一端,绳的另一端固定在空间的O点,假设绳不可伸长,柔软且无弹性。质点从O点的正上方离O点距离为
的O1点,以水平速度
抛出,如图13所示,
试求:
⑴轻绳即将伸直时,绳与竖直方向的夹角为多少?
⑵当质点到达O点的正下方时,绳对质点的拉力为多大?
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对周围发生的事情,都需要一段时间来作出反应,从人发现情况到采取行动所经历的时间称为反应时间。下面是一个测定此时间的方法:甲同学用两手指捏住木尺顶端,乙同学一只手在木尺下面做握住木尺的准备,但手的任何部位都不要碰到木尺,当看到甲同学放开手时,乙同学立即握住木尺,记录如图12所示,则
⑴计算出该同学的反应时间
⑵设计一把能直接读出反应时间的尺子(尺子上至少标出三个可读数据)。(不计空气阻力)
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